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工程材料机械性能课件.ppt

1、2022年10月8日星期六工程材料机械性能工程材料机械性能金属材料的力学性能金属材料的力学性能v静载时材料的力学性能静载时材料的力学性能静拉伸试验(弹性和刚度、强度、塑性)静拉伸试验(弹性和刚度、强度、塑性)硬度(布氏硬度、洛氏硬度)硬度(布氏硬度、洛氏硬度)v动载时材料的力学性能动载时材料的力学性能冲击韧性(冲击韧性(KU)疲劳强度疲劳强度v高温力学性能(蠕变、其它力学性能)高温力学性能(蠕变、其它力学性能)v断裂韧性断裂韧性2弹性和刚度标准拉伸试样1静载时材料的力学性能3拉伸试验1静载时材料的力学性能4弹性 E=/强度 s、b塑性 =(L1-L0)/L0 =(F0-F1)/F01静载时材料

2、的力学性能5冷作强化的应用 (加工硬化)建筑钢筋冷扎钢板预应力钢丝1静载时材料的力学性能6布氏硬度试验1静载时材料的力学性能71静载时材料的力学性能81静载时材料的力学性能9洛氏硬度试验1静载时材料的力学性能10其它硬度 维氏硬度HV 主要用于薄工件或薄表面硬化层的硬度测试,参照GB4340-84金属维氏硬度试验方法进行。1静载时材料的力学性能11显微硬度HV 用于材料微区硬度(如单个晶粒、夹杂物、某种组成相等)的测试,可参照GB4342-84金属显微维氏硬度试验方法进行。其它硬度 1静载时材料的力学性能12莫氏硬度 一种刻划硬度,用于陶瓷和矿物的硬度测定,该硬度的标尺是选定十种不同的矿物,从

3、软到硬将莫氏硬度分为十级,如金刚石硬度对应于莫氏硬度10级。其它硬度 1静载时材料的力学性能13冲击韧度(KU)试验2 动载时材料的力学性能14KUA/FA=(GH1-GH2)9.8 J/cm2其中:KU(J/cm2)H(m)A(m2)G(kg)2 动载时材料的力学性能15图1-4 疲劳曲线-1Nn21N1N2NnNc钢铁材料:107次非铁合金:108次2 动载时材料的力学性能16部分工程材料的疲劳极限部分工程材料的疲劳极限-1(MPa)2 动载时材料的力学性能17高温下材料的力学性能高温下材料的力学性能v高温下:b、s、E、HRC 降低、KU 升高发生蠕变现象 3 高温下的力学性能18K1=

4、Ya1/2 式中:Y_裂纹的几何形状因子;_外加应力(N/mm2);a_裂纹的半长(mm);K1_ 强度因子(MPam1/2或MNm-3/2)当K1达到临界值K1C时,零件内裂纹将发生失稳扩展失稳扩展而出现低应力脆性断裂低应力脆性断裂,而K1K1C时,零件安全可靠。K1C即为断裂韧度。4 断裂韧性19常见工程材料的断裂韧度常见工程材料的断裂韧度K1C值(值(MNm-3/2)4 断裂韧性20 根据K1=Ya1/2K1C的临界判据知:为使零件不发生脆断,设计者可以控制三个参数:材料的断裂韧度K1C、名义工作应力和零件内的裂纹长度a,它们之间的定量关系能直接用于设计计算,可以解决以下三方面的工程实际

5、问题:4 断裂韧性211)根据零件的实际工作应力和其内可能的裂纹尺寸a,确定材料应有的断裂韧度K1C,为正确选材提供依据;2)根据零件所使用的材料断裂韧度K1C及已探伤出的零件内存在的裂纹尺寸a,确定零件的临界断裂应力C,为零件最大承载能力设计提供依据;3)根据已知材料的断裂韧度K1C和零件的实际工作应力,估算断裂时的临界裂纹长度aC,为零件的裂纹探伤提供依据。4 断裂韧性22物理性能物理性能:物理性能,不仅对工程材料的选用来说,有着重要的意义;而且也会对材料的加工工艺产生一定的影响。(一)密度(二)热学性能 熔点;热容;热膨胀;热传导(三)电学性能 电阻率;电阻温度系数;介电性(四)磁学性能

6、 磁导率;饱和磁化强度Ms和磁矫顽力c5 材料的物理化学性能23化学性能:化学性能:材料在生产、加工和使用时,均会与环材料在生产、加工和使用时,均会与环境介质发生化学反应,从而使其性能恶化境介质发生化学反应,从而使其性能恶化或功能丧失。或功能丧失。(一)化学腐蚀(一)化学腐蚀(二)电化学腐蚀(二)电化学腐蚀 (三)提高零件耐蚀性的主要措施铝三)提高零件耐蚀性的主要措施铝5 材料的物理化学性能24 材料的工艺性能:材料的工艺性能:本课程则主要解决材料本身与其工艺性能的关系,主要加工工艺性能是:一铸造性能二锻造性能三焊接性能四切削加工性能五热处理性能6 材料的工艺性能25课后作业:1、解释概念:b、s、E、HRC、KU2、将钟表发条拉成一直线后,将力释放,钟表发条可能发生什么变形?26

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